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  • 干旱胁迫与施肥对红心杉植物性状及非结构性碳水化合物的影响机制研究

    在全球气候变化背景下,森林生态系统面临干旱加剧和养分循环改变的双重挑战。红心杉作为重要用材树种,其生长动态对非生物胁迫的响应机制尚不明确,传统生长模型多忽略林分结构参数,导致预测准确性受限。中国林业科学研究院的研究团队在《Trees, Forests and People》发表最新成果,通过多因子控制实验揭示了干旱胁迫与施肥处理对红心杉生理性状和非结构性碳水化合物(NSC)的调控规律。研究采用盆栽控制试验设计,设置4个水分梯度(田间持水量的30%-100%)和3个施肥水平(N、P、K配比差异),测定叶片形态、光合参数及根系NSC含量。关键技术创新在于结合稳定同位素标记(13C)追踪碳分配路径,

    来源:Trees, Forests and People

    时间:2025-07-19

  • 中国落叶松人工林国家尺度生长模型:林分结构与树种效应对林分断面积、蓄积量和生物量的影响机制研究

    在全球森林资源可持续管理需求日益迫切的背景下,落叶松作为中国重要的人工林树种,其面积和蓄积量分别占全国乔木林的5.51%和6.11%。然而,现有生长模型普遍存在两大瓶颈:一是多数模型忽视林分结构的影响,二是缺乏跨树种统一的国家尺度模型。尽管前人研究表明林分结构与生长的关系存在正相关、负相关或无关联等矛盾结论,但关于落叶松人工林中这种关系的系统研究仍属空白。中国林业科学研究院资源信息研究所的研究团队在《Trees, Forests and People》发表的最新研究中,创新性地整合了第六至第九次国家森林资源连续清查(NFI)的2,129块永久样地数据,涵盖Larix gmelinii(兴安落叶

    来源:Trees, Forests and People

    时间:2025-07-19

  • 中国四种落叶松人工林生长模型构建及林分结构对生产力的影响机制研究

    在全球森林资源可持续管理背景下,如何精准预测林分生长一直是林业科学的核心难题。传统生长模型多聚焦于年龄、立地等单一因子,却忽视了林分结构这一可调控的关键要素。更棘手的是,关于林分结构如何影响生产力,学界长期存在"促进派"与"抑制派"之争——既有研究证实结构复杂性可通过生态位互补提升资源利用效率,也有学者发现结构异质性会导致14%的生物量损失。这种认知鸿沟严重制约了人工林的精准经营,特别是在占中国乔木林面积5.51%的落叶松这类重要生态-经济型树种的管理上。中国林业科学研究院资源信息研究所的研究团队在《Trees, Forests and People》发表的最新研究,首次在全国尺度上破解了这一

    来源:Trees, Forests and People

    时间:2025-07-19

  • 基于机器学习和孟德尔随机化的单核细胞相关基因MSRB2、CLEC4D和ASGR2作为结核病潜在生物标志物的鉴定研究

    结核病(TB)仍是全球重大公共卫生威胁,每年导致数百万人感染。尽管现有诊断技术如痰涂片和培养法被广泛应用,但约40%活动性TB患者存在假阴性结果,且缺乏能评估疾病进展和治疗响应的动态监测指标。更棘手的是,结核分枝杆菌的免疫逃逸机制导致传统疫苗保护效力有限,亟需从宿主免疫角度寻找突破性解决方案。泗阳医院与江苏大学附属医院的研究团队在《Tuberculosis》发表创新性研究,通过多组学整合分析揭示单核细胞在TB发病中的核心作用。研究人员采用CIBERSORT算法量化TB患者外周血免疫细胞浸润,结合加权基因共表达网络分析(WGCNA)和三种机器学习算法,最终锁定MSRB2、CLEC4D和ASGR2

    来源:Tuberculosis

    时间:2025-07-19

  • 塔里木河下游胡杨(Populus euphratica)心材与边材理化特性沿地下水埋深梯度的变异规律及其生态适应机制

    在全球气候变化加剧的背景下,干旱区生态系统面临着前所未有的水资源压力。作为中亚荒漠河岸林的建群种,胡杨(Populus euphratica)以其卓越的抗旱性成为维系"绿色走廊"生态功能的关键物种。然而,塔里木河流域地下水位持续下降,导致胡杨林出现大面积退化,但学界对其木质部组织的适应性调控机制仍缺乏系统认知。新疆大学干旱生态环境研究所的研究团队在《Trees, Forests and People》发表的最新研究,首次揭示了胡杨心材与边材理化特性沿地下水埋深梯度的变异规律。研究团队采用野外采样与实验室分析相结合的方法,在塔里木河下游阿拉干段设置5个地下水埋深梯度样地(2.5-8.2 m),通

    来源:Trees, Forests and People

    时间:2025-07-19

  • 基于胫骨和腓骨测量的东北泰人群特异性性别鉴定与身高估计模型研究

    在法医人类学领域,当面对残缺不全的骨骼遗骸时,如何准确鉴定死者性别和估算身高始终是法医专家面临的重大挑战。传统方法主要依赖骨盆和颅骨等具有明显性别二态性的骨骼部位,但在实际案件中,这些关键部位常常因各种原因严重受损。特别是在东南亚地区,由于独特的气候条件和土壤环境,骨骼遗骸的保存状况往往不甚理想。这就迫使法医人类学家不得不寻找其他可靠的骨骼部位作为替代指标。位于泰国东北部的孔敬大学医学院解剖学系人类骨骼研究仓库的研究团队注意到了这一问题。他们发现下肢长骨,尤其是胫骨和腓骨,因其结构致密、保存完好的特性,可能成为解决这一难题的关键。更值得注意的是,不同人群的骨骼形态存在显著差异,直接套用其他地区

    来源:Translational Research in Anatomy

    时间:2025-07-19

  • 多因子联合OAC2优化鸡诱导多能干细胞重编程体系及其在禽类资源保护中的应用

    在生物多样性保护与农业可持续发展的双重需求下,禽类遗传资源的保存面临严峻挑战。传统活体保种和基因库存储存在成本高、易受环境影响的缺陷,而诱导多能干细胞(iPSCs)技术因其无限增殖和多向分化潜能,被视为突破这一困境的新途径。然而,与哺乳动物相比,禽类iPSCs研究长期面临重编程效率低、稳定性差等瓶颈。尤其值得注意的是,作为全球最重要的经济禽种,鸡的iPSCs技术优化对禽类基因资源保存具有示范意义。针对这一科学问题,扬州大学的研究团队在《Theriogenology》发表最新成果,通过系统性优化鸡体细胞重编程体系,成功将诱导效率提升至新高度。研究采用六转录因子(OCT4、SOX2、NANOG、L

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • 综述:组蛋白修饰在家畜胚胎植入中的关键机制

    胚胎植入:家畜繁殖的决胜时刻胚胎植入是牛、羊、猪等家畜生殖过程中的关键环节,其成功与否直接影响妊娠建立。这一过程需要具备植入能力的囊胚、接受态子宫内膜以及精确的母胎对话三者协同。近年来研究发现,组蛋白修饰在这一过程中扮演着"分子开关"的重要角色。组蛋白修饰:染色质的动态密码作为染色质基本单位核小体的核心组分,组蛋白H2A/H2B/H3/H4通过N端共价修饰(甲基化、乙酰化、磷酸化、乳酰化等)形成复杂的"表观遗传密码"。这些修饰通过改变染色质空间结构,精确调控基因表达时空模式。新技术如全基因组单细胞组蛋白修饰检测技术(TACIT/CoTACIT)和单胚胎组蛋白分析技术(WOW-CAT)的出现,使

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • 热带条件下自由分娩与限位栏系统对母猪初乳及泌乳性能的影响:代谢状态、氧化应激与仔猪存活的关联机制

    在热带气候条件下,现代高产母猪面临巨大的代谢挑战:哺乳期体脂动员加剧、氧化应激水平升高,同时高温高湿环境进一步加剧了繁殖性能的下降。传统限位栏系统虽能降低仔猪死亡率,却限制了母猪活动自由,而新兴的自由分娩系统虽改善动物福利,但可能因母猪活动增加导致仔猪压死风险上升。如何平衡母猪代谢健康、泌乳性能与仔猪存活率,成为热带地区养猪业亟待解决的科学问题。针对这一难题,朱拉隆功大学(Chulalongkorn University)的研究团队在《Theriogenology》发表了一项重要研究。他们通过对比76头杂交母猪在自由分娩栏与限位栏系统中的表现,首次系统揭示了热带条件下分娩系统对母猪代谢调控、氧

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • 透明质酸载体单次注射FSH对意大利地中海水牛卵母细胞发育能力及激素水平的影响

    在畜牧业生产中,意大利地中海水牛(IMB)因其卓越的产奶性能成为重要的经济畜种。然而,与奶牛相比,水牛繁殖效率低下始终是制约产业发展的瓶颈——其原始卵泡储备少、发情周期中发育卵泡数量有限,导致通过常规超数排卵(MOET)获取胚胎的难度极大。目前,卵母细胞采集(OPU)结合体外胚胎生产(IVEP)技术成为水牛遗传改良的核心手段,但现有激素刺激方案需要连续6次注射卵泡刺激素(FSH),不仅操作繁琐增加养殖成本,频繁的动物保定更可能通过应激反应影响卵母细胞质量。针对这一行业痛点,那不勒斯费德里科二世大学的研究团队在《Theriogenology》发表了一项突破性研究。他们创新性地采用1%透明质酸(H

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • 红景天苷通过调控线粒体脂代谢和氧化应激提升牛胚胎体外培养质量

    在畜牧业生产中,牛胚胎体外生产(IVP)技术是优质种牛快速扩繁的核心手段。然而体外培养环境中的高氧浓度会导致胚胎线粒体电子传递链过载,产生过量活性氧(ROS),引发氧化应激和脂代谢紊乱——这不仅降低囊胚形成率,更导致冷冻胚胎存活率骤降。据统计,体外培养的牛胚胎脂滴含量异常升高时,其冷冻存活率可下降30%以上。如何通过调控胚胎能量代谢改善培养质量,成为畜牧业生殖技术领域亟待突破的瓶颈问题。吉林大学动物科学学院的研究团队将目光投向了传统药用植物红景天的活性成分——红景天苷(SAL)。这种苯乙醇苷类化合物已被证实具有抗氧化和调节脂代谢的双重功效,但其在牛胚胎培养中的作用机制尚属空白。研究人员在《Th

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • 槲皮素靶向NR3C1通过诱导免疫原性细胞死亡抑制胃癌的机制研究

    胃癌作为全球癌症相关死亡的第三大原因,在中国等东亚地区发病率持续攀升。尽管手术和药物治疗不断进步,但晚期患者五年生存率仍低于30%,且面临高复发率和耐药性难题。传统化疗药物存在特异性差、毒副作用大等局限,而天然产物因其低毒性和多靶点特性成为研究热点。槲皮素作为一种广泛存在于果蔬中的黄酮类化合物,虽在多种癌症中显示出抗癌活性,但其对抗胃癌的具体机制仍如"黑匣子"般未被完全揭示。山东第一医科大学附属山东省立医院的研究团队在《Toxicon》发表的研究中,首次系统阐释了槲皮素通过靶向核受体NR3C1调控胃癌细胞命运的新机制。研究人员采用生物信息学预测结合实验验证的策略,通过CCK-8检测、克隆形成实

    来源:Toxicon

    时间:2025-07-19

  • 黄芪甲苷IV通过降低氧化应激改善小鼠体外排卵后老化卵母细胞质量的研究

    在水牛畜牧业中,雌性后代因其产奶价值备受青睐,而雄性个体则面临经济价值低的困境。传统精子分选技术存在设备昂贵(如流式细胞仪分选需25万美元/台)、受孕率降低30-40%等瓶颈,导致发展中国家难以普及。印度农业研究委员会-中央水牛研究所(ICAR-CIRB)的Mamta Meel团队在《Theriogenology》发表研究,首次将TLR7/8激动剂R848应用于水牛新鲜精液分选,开创了低成本性别控制新策略。研究采用计算机辅助精子分析(CASA)、流式细胞术等关键技术,对3头Murrah种公牛精液进行0-3 μM R848梯度处理。免疫荧光证实TLR7/8受体在50%精子中表达,其中TLR7定位

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • TLR7/8激动剂R848在水牛X/Y精子分离中的应用:对胚胎性别比例及发育潜能的影响

    在畜牧业生产中,水牛雌性后代因其产奶价值备受青睐,而雄性后代则面临经济价值低下的困境。传统流式细胞分选技术虽能实现精子性别分离,但存在设备昂贵(单台分选仪成本超百万美元)、精子损伤率高(冻融后活力下降30%以上)等瓶颈。印度农业研究委员会水牛研究中心(ICAR-Central Institute for Research on Buffaloes, Hisar)的Mamta Meel团队在《Theriogenology》发表的研究,创新性地利用Toll样受体7/8(TLR7/8)激动剂R848开发出新型精子分离技术。研究团队首先通过免疫荧光技术定位TLR7/8受体分布,发现TLR7存在于精子顶

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • 血清CA15-3、CEA、Ki-67、PD-L1及VEGF联合检测在犬乳腺肿瘤诊断与预后评估中的价值

    犬乳腺肿瘤是母犬最常见的恶性肿瘤,约50-70%为恶性且半数确诊时已转移。由于犬乳腺肿瘤(CMTs)与人类乳腺癌(HBC)在生物学和分子层面的高度相似性,其研究不仅对兽医临床至关重要,更为人类疾病研究提供理想模型。然而当前兽医领域缺乏标准化、非侵入性的诊断工具,现有标志物存在特异性不足等问题。安卡拉大学(Ankara University)的研究团队开展了一项突破性研究,通过检测血清CEA(癌胚抗原)、CA15-3(糖类抗原15-3)、Ki-67(增殖标志物)、VEGF(血管内皮生长因子)和PD-L1(程序性死亡配体1)水平,系统评估了这些标志物在40例犬乳腺肿瘤(20例转移/20例非转移)与

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • Bta-miR-200b通过靶向PTEN/AKT/NF-κB轴缓解LPS诱导的奶牛子宫内膜炎的机制研究

    在奶牛养殖业中,子宫内膜炎是导致不孕和流产的主要生殖系统疾病,每年造成巨大的经济损失。这种疾病主要由大肠杆菌感染引发,其细胞壁成分脂多糖(LPS)通过与Toll样受体4(TLR4)结合,激活NF-κB信号通路,导致IL-6、IL-1β等促炎因子大量释放,同时诱发细胞凋亡。近年研究发现microRNA-200b在炎症反应中起关键调控作用,但其在奶牛子宫内膜炎中的具体机制尚不明确。云南农业大学的研究团队在《Theriogenology》发表的研究成果,首次系统阐明了bta-miR-200b通过PTEN/AKT/NF-κB轴缓解LPS诱导的子宫内膜炎症损伤的分子机制。研究人员采用组织病理学分析、We

    来源:Theriogenology

    时间:2025-07-19

  • 晶格匹配的铋烯/Bi4Ti3O12异质结原位构建及其可见光催化性能增强机制研究

    在水污染治理领域,氯酚类化合物(CPs)尤其是2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)的降解一直是环境科学界的难题。这类具有强毒性的有机污染物,即便在微量浓度下也会对生态系统和人类健康造成严重威胁。传统处理方法往往效率低下,而光催化技术因其绿色高效的特点成为研究热点。然而,作为明星光催化材料的钛酸铋(Bi4Ti3O12, BIT)却面临着可见光响应不足和光生电子-空穴对(e--h+)快速复合的瓶颈问题。江西省自然科学基金资助项目的研究团队在《Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy》发表的研究中,创新性地采

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-07-19

  • 基于三苯胺-二氰基乙烯衍生物的高对比度力致荧光变色材料设计与性能研究

    在材料科学前沿领域,机械力响应型发光材料因其"看得见"的刺激响应特性,正在掀起一场智能材料革命。这类材料能在摩擦、挤压等机械力作用下发生荧光颜色或强度的显著变化,就像会"说话"的变色龙,为应力传感、信息加密等领域带来全新可能。然而现有技术面临两大瓶颈:传统材料往往需要剧烈研磨才能产生微弱响应,犹如迟钝的感官系统;更棘手的是,大多数分子在高浓度或固态时会因紧密堆积导致荧光猝灭(即ACQ效应),严重制约实际应用。针对这些挑战,山西大学的研究团队独辟蹊径,将目光聚焦于具有聚集诱导发光(AIE)特性的三苯胺衍生物。这种分子结构如同螺旋桨般的三维构型,能有效抑制π-π堆积导致的荧光猝灭。研究人员创新性地

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-07-19

  • N-甲基吲哚水溶液光物理特性的动态溶剂效应:多尺度模拟与实验研究

    在荧光传感和分子电子学领域,有机发色团的溶液态光物理行为一直是研究热点。传统量子力学(QM)计算依赖静态的连续介质溶剂模型(PCM/SMD),虽计算高效却难以捕捉氢键、动态重排等关键溶剂效应。尤其对于生物体系中重要的吲哚类衍生物,其激发态行为受溶剂动力学显著影响,但N-甲基吲哚(NMIs)在显式溶剂环境中的光物理机制尚不明确。针对这一科学问题,来自土耳其曼尼萨·杰拉尔·巴亚尔大学(Manisa Celal Bayar University)的研究团队在《Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy》发表最

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-07-19

  • 构建土壤常规分析实验室光谱库:基于便携式近红外光谱仪的土壤有机碳测定及全局与局部模型性能比较

    土壤有机碳(SOC)是衡量土壤健康的核心指标,关乎粮食安全、碳循环和气候变化 mitigation。然而,当前主流的湿式氧化法(K2Cr2O7/H2SO45万美元)阻碍了其在常规实验室的普及。在此背景下,巴西维索萨联邦大学(Federal University of Viçosa)土壤系的研究团队探索了低成本便携式近红外光谱仪(Compact NIR)的可行性,相关成果发表于《Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy》。研究采用三种NIR设备(NeoSpectra FT-NIR、NanoNIR及台式光

    来源:Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy

    时间:2025-07-19


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